Автомашины сайт - Жолооны ард

Автомашины сайт - Жолооны ард

» Зохицуулалттай цахилгаан хангамж эсвэл зөв тэжээлийн хангамжийн дизайны самбар нь хүнд байх ёстой. DIY лабораторийн цахилгаан хангамж 30 В 1 ампер цахилгаан хангамжийн схем

Зохицуулалттай цахилгаан хангамж эсвэл зөв тэжээлийн хангамжийн дизайны самбар нь хүнд байх ёстой. DIY лабораторийн цахилгаан хангамж 30 В 1 ампер цахилгаан хангамжийн схем

Бүгдээрээ сайн уу. Энэ нийтлэл нь видеоны хамтрагч хэсэг юм. Бид хараахан бүрэн дуусаагүй боловч маш сайн ажилладаг лабораторийн хүчирхэг цахилгаан хангамжийг авч үзэх болно.

Лабораторийн эх үүсвэр нь нэг суваг, бүрэн шугаман, дижитал дэлгэцтэй, гүйдлийн хамгаалалттай боловч гаралтын гүйдлийн хязгаарлалт байдаг.

Цахилгаан хангамж нь тэгээс 20 вольт хүртэл гаралтын хүчдэл, тэгээс 7.5-8 ампер хүртэл гүйдэл өгөх боломжтой, гэхдээ илүү их боломжтой, дор хаяж 15, дор хаяж 20 А, хүчдэл нь 30 вольт хүртэл байж болно, гэхдээ миний Трансформатортой холбоотойгоор сонголт нь хязгаарлалттай байдаг.


Тогтвортой байдал, долгионы хувьд энэ нь маш тогтвортой, видео бичлэгээс харахад 7 ампер гүйдлийн хүчдэл 0.1 В-оор ч буурахгүй, 6-7 ампер гүйдлийн долгион нь 3-5 мВ орчим байна! ангидаа энэ нь хэдэн зуун доллараар үйлдвэрлэлийн мэргэжлийн цахилгаан хангамжтай өрсөлдөх чадвартай.

5-6 амперийн гүйдлийн үед долгион нь ердөө 50-60 милливольт байдаг; Хятадын үйлдвэрлэлийн загварын төсвийн цахилгаан хангамжууд нь ижил долгионтой байдаг, гэхдээ зөвхөн 1-1.5 амперийн гүйдлээр, өөрөөр хэлбэл манай нэгж илүү тогтвортой, ангидаа дээжтэй хэдэн зуун доллараар өрсөлдөж чадна

Хажуу тал нь шугаман боловч өндөр үр ашигтай, автомат ороомог солих системтэй бөгөөд энэ нь бага гаралтын хүчдэл, өндөр гүйдлийн үед транзисторын цахилгаан алдагдлыг бууруулах болно.


Энэ систем нь хоёр реле, энгийн хяналтын хэлхээний үндсэн дээр бүтээгдсэн боловч дараа нь би самбарыг салгасан, учир нь реле нь зарласан гүйдэл 10 ампераас илүү байсан ч даван туулж чадаагүй тул би хүчирхэг 30 ампер реле худалдаж авах шаардлагатай болсон. гэхдээ би тэдэнд зориулж самбар хийж амжаагүй байгаа, гэхдээ системгүй Шилжүүлэгч хэсэг нь маш сайн ажилладаг.

Дашрамд хэлэхэд, шилжүүлэгч системтэй бол төхөөрөмж идэвхтэй хөргөх шаардлагагүй, арын хэсэгт асар том радиатор хангалттай байх болно.


Уг гэр нь үйлдвэрийн сүлжээний тогтворжуулагчаас авсан, тогтворжуулагчийг дэлгүүрээс шинээр худалдаж авсан, зөвхөн хэргийн төлөө.



Би зөвхөн вольтметр, цахилгаан унтраалга, гал хамгаалагч, суурилуулсан залгуур үлдээсэн.


Вольтметрийн доор хоёр LED байдаг бөгөөд нэг нь тогтворжуулагчийн самбар эрчим хүч авч байгааг харуулж байна, хоёр дахь нь улаан нь нэгж одоогийн тогтворжуулах горимд ажиллаж байгааг харуулж байна.

Дэлгэц нь дижитал, миний сайн найз зохион бүтээсэн. Энэ бол хувийн болгосон үзүүлэлт бөгөөд мэндчилгээнээс харахад та нийтлэлийн төгсгөлд самбар бүхий програм хангамжийг олох болно, доор нь индикаторын диаграмм байна.


Гэхдээ үндсэндээ энэ бол вольт/ампер ваттметр бөгөөд дэлгэцийн доор хамгаалалтын гүйдлийг тохируулах, утгыг хадгалах гурван товчлуур байдаг, хамгийн их гүйдэл нь 10 ампер. Хамгаалалт нь реле, реле дахин сул, мөн өндөр гүйдлийн үед контактуудын нэлээд хүчтэй халаалт байдаг.

Доод талд нь цахилгаан терминалууд, гаралт дээр гал хамгаалагч байдаг.Дашрамд хэлэхэд, хэрэв та цахилгаан тэжээлийг цэнэглэгч болгон ашиглаж, холболтын туйлшралыг санамсаргүйгээр эргүүлбэл диод нээгдэж, гал хамгаалагч шатах болно. .


Одоо схемийн талаар. Энэ бол гурван оп-ампер дээр суурилсан маш алдартай хувилбар бөгөөд Хятадууд мөн тэдгээрийг бөөнөөр нь гаргаж байгаа бөгөөд энэ эх сурвалжид энэ нь Хятадын самбарыг ашигладаг боловч томоохон өөрчлөлтүүдтэй байдаг.

Энд миний авсан диаграммыг улаанаар тодруулсан өөрчлөгдсөн.

Диодын гүүрнээс эхэлье. Гүүр нь бүрэн долгионтой, SBL4030 төрлийн 4 хүчирхэг хос Schottky диод, 40 вольт 30 ампер, TO-247 багцын диод дээр хийгдсэн.

Нэг тохиолдолд хоёр диод байгаа тул би тэдгээрийг параллель болгосны үр дүнд би маш бага хүчдэлийн уналттай гүүртэй болсон тул хамгийн их гүйдлийн үед "тэр гүүр бараг дулаахан байна, гэхдээ диодууд. их хэмжээний хавтангаар дүрслэгдсэн хөнгөн цагаан дулаан шингээгч дээр суурилуулсан диодууд нь гялтгануур жийргэвчээр радиатораас тусгаарлагдсан байдаг.


Энэ зангилаанд зориулж тусдаа самбар үүсгэсэн.

Дараагийнх нь эрчим хүчний хэсэг юм. Анхны хэлхээ нь ердөө 3 ампер боловч өөрчлөгдсөн нь энэ нөхцөлд 8 амперийг амархан гаргаж чаддаг. Аль хэдийн хоёр түлхүүр байна.Эдгээр нь 25 Ампер коллекторын гүйдэл бүхий хүчирхэг нийлмэл транзистор 2SD2083 юм. Үүнийг KT827-ээр солих нь зөв байх болно, тэд илүү сэрүүн байна.
Түлхүүрүүд нь үндсэндээ параллель байна; ялгаруулагчийн хэлхээнд 0.05 Ом 10 ваттын тэнцүү резисторууд байдаг, эс тэгвээс транзистор бүрийн хувьд 5 ваттын 0.1 Ом 2 резисторыг зэрэгцээ ашигладаг.


Хоёр түлхүүр нь том радиатор дээр суурилагдсан бөгөөд тэдгээрийн субстрат нь радиатораас тусгаарлагдсан байдаг; коллекторууд нь нийтлэг байдаг тул радиаторыг биед шургуулдаг тул ямар ч богино холболт нь гамшигт үр дагаварт хүргэж болзошгүй юм.

Шулуутгагчийн дараа жигдрүүлэх конденсаторууд нь ойролцоогоор 13,000 мкФ багтаамжтай бөгөөд зэрэгцээ холбогдсон байна.
Одоогийн шунт ба заасан конденсаторууд нь ижил хэвлэмэл хэлхээний самбар дээр байрладаг.

Хүчдэлийг зохицуулах үүрэгтэй хувьсах резисторын дээд талд (диаграммд) тогтмол резистор нэмсэн. Баримт нь трансформатороос тэжээл өгөхөд (20 вольт гэж хэлье) бид диодын Шулуутгагч дээр бага зэрэг уналт авдаг боловч дараа нь конденсаторууд далайцын утгад (ойролцоогоор 28 вольт), өөрөөр хэлбэл гаралтын үед цэнэглэгддэг. цахилгаан хангамжийн хамгийн их хүчдэл нь трансформаторын нийлүүлсэн хүчдэлээс их байх болно. Тиймээс блокийн гаралт руу ачааллыг холбоход их хэмжээний гацах болно, энэ нь тааламжгүй юм. Өмнө дурьдсан резисторын даалгавар бол хүчдэлийг 20 вольт хүртэл хязгаарлах явдал юм, өөрөөр хэлбэл та хувьсагчийг хамгийн ихдээ эргүүлсэн ч гаралт дээр 20 вольтоос илүү тохируулах боломжгүй юм.

Трансформатор нь хувиргасан TS-180 бөгөөд 22 вольтын ээлжит хүчдэл, 8 А-аас багагүй гүйдэлтэй, залгах хэлхээнд 9 ба 15 вольтын цорго байдаг. Харамсалтай нь гартаа ердийн ороомгийн утас байхгүй байсан тул шинэ ороомог 2.5 кв. мм-ийн бэхэлгээтэй, судалтай зэс утсаар ороосон. Ийм утас нь зузаан тусгаарлагчтай тул ороомогыг 20-22 В-оос дээш хүчдэлд оруулах боломжгүй байсан (энэ нь би анхны судалтай ороомгийг 6.8 В-т үлдээж, шинийг нь зэрэгцээ холбосон гэдгийг харгалзан үздэг. тэд).


The DIY лабораторийн цахилгаан хангамжстандарт схемийн дагуу баригдсан боловч LM723 хүчдэлийн зохицуулагчийн стандарт бус холболттой. Энэхүү холболтын үр дүнд цахилгаан тэжээлийн гаралтын үед гаралтын хүчдэлийн доод түвшин ердөө 30 мВ байх боломжтой болсон бөгөөд үүнийг үнэндээ тэг гэж үзэж болно.

LM723 дээр суурилсан хүчирхэг лабораторийн цахилгаан хангамжийн тодорхойлолт

Лабораторийн цахилгаан хангамжийн техникийн үзүүлэлтүүд

  • Гаралтын хүчдэл: 0 - 30 вольт.
  • Хамгийн их ачааллын гүйдэл: 4 ампер.

Нийлмэл транзистор VT2 ашиглахыг зөвлөж байна. R10 эсэргүүцэл нь гаралтын хүчдэлийн дээд түвшинг тогтоодог. Богино залгааны хамгаалалтын хэсэг нь өөр өөр дамжуулалттай транзисторууд дээр суурилагдсан бөгөөд үнэндээ тиристорын өөр хувилбар юм. Эсэргүүцэл R1 нь хэт гүйдлийн хамгаалалтын босгыг тогтоодог. Зарим тохиолдолд та R4 эсэргүүцлийг сонгох хэрэгтэй.

Эсэргүүцэл R4 - 0.22 Ом дээр 5 ватт. Хамгаалалтын хэсэг нь лабораторийн цахилгаан хангамжийг богино холболт болон хэт гүйдлийн аль алинаас нь хамгаалдаг. Эсэргүүцэл R8 нь шугаман хамаарлаар ашиглагддаг.

Цахилгаан хангамжийн бүдүүвч диаграмм:

Трансформаторын хүч нь дор хаяж 150 Вт байх ёстой, хоёрдогч ороомгийн хүчдэл 21...22 вольт, дараа нь C1 багтаамж дээр диодын гүүрний дараа та ойролцоогоор 30 вольт авах болно. Хоёрдогч ороомог нь 5 амперийн гүйдлийг хангаж чадахаар тооцоол.

Бууруулах трансформаторын дараа дөрвөн 10 ампер D231 диод дээр угсарсан диодын гүүр байна. Одоогийн нөөц нь мэдээж сайн, гэхдээ дизайн нь нэлээд төвөгтэй юм. Хамгийн сайн сонголт бол импортын диодын угсралтыг ашиглах явдал юм; жижиг хэмжээтэй, 6 ампер гүйдлийн хувьд зориулагдсан.

Электролитийн конденсаторууд нь 50 вольтын ажиллах хүчдэлд зориулагдсан. C1 ба C3-ийг 2000-аас 6800 мкФ хүртэл тохируулж болно.

D1 - гаралтын хүчдэлийг тохируулах дээд хязгаарыг тогтоодог. Диаграммд бид D814D x 2 бичээсийг харж байна, энэ нь D1 нь D814D цуврал холбогдсон zener диодуудаас бүрддэг гэсэн үг юм. Ийм нэг zener диодын тогтворжуулах хүчдэл нь 13 вольт бөгөөд энэ нь цувралаар холбогдсон хоёр нь транзистор T1-ийн уулзвар дахь хүчдэлийн уналтыг хассан 26 вольтын хүчдэлийн зохицуулалтын дээд хязгаарыг өгнө гэсэн үг юм. Үүний үр дүнд та тэгээс 25 вольт хүртэл жигд тохируулга авах болно.
KT819 нь хэлхээнд зохицуулагч транзистор болгон ашигладаг бөгөөд хуванцар болон металл хайрцагт байдаг. Энэхүү транзисторын тээглүүрүүдийн байршил, орон сууцны хэмжээ, параметрүүдийг дараагийн хоёр зургаас харж болно.


Цахилгаан хангамжийн шинж чанар: Гаралтын хүчдэлийг 0-ээс 30 вольт хүртэл тохируулах боломжтой. Гаралтын гүйдэл 5 ампер. 1-ээс 6 амперийн гүйдлийн хүчдэлийн уналт нь ач холбогдолгүй бөгөөд гаралтын үзүүлэлтүүдэд тусгагдаагүй болно. Энэхүү тэжээлийн хангамж нь гурван үндсэн нэгжийг агуулдаг: дотоод тэжээлийн нэгж VD1-VD4, C1-C7, DA1, DA2, VS1, R1-R4, VD3 дээрх хэт ачаалал ба богино залгааны хамгаалалт, үндсэн хэсэг - тохируулж болох хүчдэл тогтворжуулагч. VT2-VT7, VD4-VD5, R4-R14, C8. HL1 диод нь ачаалал дахь хэт гүйдэл эсвэл богино холболтыг илтгэнэ.

Үндсэн нэгж нь нөхөн олговрын төрлийн тохируулж болох хүчдэлийн тогтворжуулагч юм. Энэ нь VT5, VT7 транзисторууд дээр оролтын дифференциал шат, VT3 ба VT2 транзисторууд дээр өсгөх хоёр үе шат, хяналтын транзистор VT 1. VT4, VT6, VD4, VD5, R5 - R8, R10 элементүүд нь одоогийн тогтворжуулагчийг бүрдүүлдэг. Конденсатор C8 нь нэгжийг өөрөө өдөөхөөс сэргийлдэг. Гаралтын хүчдэлийг R13 резистороор зохицуулдаг. Дээд хүчдэлийн хязгаарыг R14 резистор шүргэх замаар тогтооно. Барилга ба дэлгэрэнгүй мэдээлэл. T1 трансформаторын хүч дор хаяж 100 - 160 ватт, II ороомгийн гүйдэл дор хаяж 4 - 6 ампер байх ёстой. Ороомгийн гүйдэл III нь 1...2 ампер дотор байна. Транзистор VT1-ийг 1450 кв.см-ээс дээш талбай бүхий сэрвээтэй хөнгөн цагаан радиаторуудад суурилуулах ёстой. R4 резисторыг хамгаалалтын ажиллагааны гүйдэл дээр үндэслэн туршилтаар сонгоно.
R 7 ба R 14 резисторууд нь олон эргэлттэй SP5-2 юм. Эсэргүүцэл - R13 аливаа хувьсагч. DA1 ба DA2 микро схемүүдийг KR142EN5A ба KR1162EN5A ижил төстэй дотоодын схемүүдээр сольж болно. Тэдний хүч нь 1 ампер хүртэлх гүйдлийн зарцуулалт бүхий гадаад ачааллыг тэжээхэд ± 5 вольтын тогтворжуулсан хүчдэлийг зөвшөөрдөг. Энэ ачаалал нь эрчим хүчний хангамжийн хүчдэл ба гүйдлийг тоон үзүүлэлтэд ашигладаг дижитал самбар юм. Хэрэв та дижитал самбар ашигладаггүй бол DA1 ба DA2 чипийг 78L05 ба 79L05 чипээр сольж болно. VD3 - VD5 диодыг KD522B диодоор сольж болно. Дижитал самбар нь оролтын хүчдэл ба гүйдлийн хуваагч, KR572PV2A микро схем, дөрвөн долоон сегмент бүхий LED үзүүлэлтүүдийн заалтаас бүрдэнэ. Тоон самбарын резистор R4 нь 1 мм, 50 мм урттай хоёр ширхэг константан утаснаас бүрдэнэ. Эсэргүүцлийн утгын зөрүү 15 - 20% -иас их байх ёстой. R2 ба R6 брэндийн SP5-2 ба SP5-16VA резисторууд. P2K төрлийн хүчдэл ба гүйдлийн заалтын горимын унтраалга. KR572PV2A микро схем нь 3.5 аравтын оронтой, давхар интегралтай дараалсан тоолох зарчмаар ажилладаг, автомат тэг залруулга, оролтын дохионы туйлшралыг тодорхойлдог хувиргагч юм. Дэлгэцийн хувьд нийтлэг анод бүхий KINGBRIGT DA56 - 11 SRWA импортын долоон сегментийн LED үзүүлэлтүүдийг ашигласан. K73-17 төрлийн C2 - C4 кино конденсаторыг ашиглахыг зөвлөж байна. Импортын долоон сегментийн LED-ийн оронд та ALS324B төрлийн нийтлэг анод бүхий дотоодын гэрэлтүүлгийг ашиглаж болно.
Төхөөрөмжийн бүх радио бүрэлдэхүүн хэсгүүд:
VD1 - VD4 - RS600
VD5 - VD8 - KS407A
VD9 - AL307B
VD10 - KD102A
VD11 - 1N4148
VD12 - 1N4148
C1 - 10000 мкФ х 50 вольт
C2 - 100 мкФ
C3 - 100 мкФ
C4 - 10 мкФ
C5 - 10 мкФ
C6 - 10n
C7 - 10n
C8 - 33н
R1 - 330 Ом
R2 - 3 кОм
R3 - 33 Ом
R4 - 2.4 кОм
R5 - 150 Ом
R6 - 2.2 кОм
R7 - 10 кОм
R8 - 330 кОм
R9 - 6.8 кОм
R10 - 1 кОм
R11 - 5.1 кОм
R12 - 5.1 кОм
R13 - 10 кОм
R14 - 2.2 кОм
VT1 - KT827A
VT2 - KT815G
VT3 - KT3107A
VT4 - KT3102A
VT5 - KT315D
VT6 - KT315D
VT7 - KT315D

Цахилгааныг асааж, алдаагүй суурилуулсны дараа эд ангиуд нь хэвийн ажиллаж байгаа бол HG1-HG3 заалтын сегментүүд асна. Вольтметр ашиглан KR572PV2 микро схемийн 36-р зүү дээрх резистор R2 нь хүчдэлийг 1 вольт болгож тохируулна. Цахилгаан хангамжийг хөл (a) ба (b) холбосон. Цахилгаан тэжээлийн гаралтын үед хүчдэлийг 5 ... 15 вольт болгож, R 10 (ойролцоогоор) резисторыг сонгоод, түр хугацаагаар, хувьсагчаар солино.


R8 резисторыг ашиглан илүү нарийвчлалтай хүчдэлийн уншилтыг тогтооно. Үүний дараа 10 ... 30 ваттын хүчин чадалтай хувьсах резисторыг цахилгаан тэжээлийн гаралтанд холбож, амперметрийг ашиглан гүйдлийг 1 ампер болгож, заагч дээрх утгыг R 6 резистороор тогтооно. Уншилт нь 1.00 байх ёстой. 500 мА гүйдэлд - 0,50, 50 мА гүйдэлтэй үед - 0,05 байна. Тиймээс индикатор нь 10 мА, өөрөөр хэлбэл 0.01 гүйдлийг илэрхийлж болно.
Хамгийн их гүйдлийн заалтын утга нь 9.99 ампер байна. Илүү том дэлгэцийн багтаамжийн хувьд та KR572PV6 дээрх хэлхээг ашиглаж болно. Тоон самбарын хэвлэмэл хэлхээний самбар дээрх U ба I контактын дэвсгэрүүд нь уян дамжуулагч ашиглан HG 2 ба HG 1 харгалзах үзүүлэлтүүдийн цэгүүдэд холбогдсон байна. KR572PV2A микро схемийг импортын ICL7107CPL микро схемээр сольж болно.

Тогтвортой гаралтын хүчдэлтэй, 0-ээс 28 В хүртэл тохируулах боломжтой тэжээлийн эх үүсвэрийг та маш амархан хийж чадна. Суурь нь хямд, хоёр 2N3055 транзистороор бэхлэгдсэн. Энэ хэлхээний холболтод энэ нь 2 дахин илүү хүчтэй болдог. Шаардлагатай бол та энэ дизайныг ашиглан 20 ампер (бараг өөрчлөлтгүйгээр, гэхдээ тохирох трансформатор, сэнс бүхий асар том радиатортай) авах боломжтой) таны төсөлд тийм их гүйдэл хэрэггүй байсан. Дахин нэг удаа транзисторуудыг том халаагуур дээр суурилуулсан эсэхээ шалгаарай, 2N3055 бүрэн ачаалалтай үед маш их халж болно.

Диаграммд ашигласан хэсгүүдийн жагсаалт:

Трансформатор 2 х 15 вольт 10 ампер

D1...D4 = дөрвөн MR750 (MR7510) диод буюу 2 x 4 1N5401 (1N5408).

F1 = 1 ампер

F2 = 10 ампер

R1 2k2 2.5 ватт

R3,R4 0.1 Ом 10 ватт

R9 47 0.5 ватт

C2 хоёр удаа 4700uF/50v

C3,C5 10uF/50v

D5 1N4148, 1N4448, 1N4151

D11 LED

D7, D8, D9 1N4001

Хоёр 2N3055 транзистор

P2 47 эсвэл 220 Ом 1 ватт

P3 10k шүргэгч

Хэдийгээр LM317богино холболт, хэт ачаалал, хэт халалтаас хамгаалах хамгаалалттай, трансформаторын сүлжээний хэлхээний гал хамгаалагч, гаралт дээрх F2 гал хамгаалагч нь саад болохгүй. Шулуутгагдсан хүчдэл: 30 x 1.41 = C1 дээр хэмжсэн 42.30 вольт. Тиймээс бүх конденсаторууд 50 вольтын хүчдэлтэй байх ёстой. Анхаар: 42 вольт нь транзисторуудын аль нэг нь эвдэрсэн тохиолдолд гаралт дээр байж болох хүчдэл юм!

Зохицуулагч P1 нь гаралтын хүчдэлийг 0-ээс 28 вольтын хооронд ямар ч утгыг өөрчлөх боломжийг олгодог. оноос хойш LM317хамгийн бага хүчдэл нь 1.2 вольт, дараа нь цахилгаан тэжээлийн нэгжийн гаралт дээр тэг хүчдэл авахын тулд бид гаралт дээр 3 диод, D7, D8, D9 тавина. LM317суурь болгох 2N3055транзисторууд. Микро схем дээр LM317гаралтын хамгийн их хүчдэл нь 30 вольт боловч D7, D8, D9 диодыг ашигласнаар гаралтын хүчдэл эсрэгээр буурч, ойролцоогоор 30 - (3х0.6В) = 28.2 вольт болно. Та P3 trimmer болон мэдээж сайн дижитал вольтметр ашиглан суурилуулсан вольтметрийг тохируулах хэрэгтэй.


Анхаарна уу . Транзисторуудыг явах эд ангиас тусгаарлахаа бүү мартаарай! Энэ нь тусгаарлагч ба дулаан дамжуулагч дэвсгэр эсвэл наад зах нь нимгэн гялтгануураар хийгддэг. Та халуун цавуу, дулааны оо хэрэглэж болно. Хүчирхэг зохицуулалттай цахилгаан хангамжийг угсрахдаа их хэмжээний гүйдэл дамжуулахад тохиромжтой зузаан холбогч утас ашиглахаа бүү мартаарай. Нимгэн утаснууд халааж, хайлах болно!